高温光子辐射与声子传导耦合效应对陶瓷热障涂层导热机理及隔热性能的作用机制

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51471019
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    83.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0103.金属材料使役行为与表面工程
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

The surface temperature of thermal barrier coating in thrust-weight ratio more than 12 aircraft engine will be elevated over 1250℃ in the future. The effect of high temperature thermal radiation is very remarkable. And the interaction of the phonon conduction and photon radiation will change the fundamental of thermal transmission and the heat insulation performance in ceramic thermal barrier coating at elevated temperature. The study on action mechanism of coupling effect of photon radiation and phonon conduction on the fundamental of thermal transmission and the heat insulation performance in ceramic thermal barrier coating at elevated temperature will be conducted, up to make clear the coupling effect of photon radiation and phonon conduction on the behavior of thermal transmission and properties of heat insulation in coating at high temperature. A variety of organizational structure design composite coating will be prepared by advanced plasma spraying physical vapor deposition (PS - PVD) technology. The effect law of microstructure characteristics of ceramic coating on behavior and mechanism of thermal transmission will be researched and the thermal physical model in ceramic coating at high temperature will be established. In the future aircraft engine environment, the action mechanism of coupling effect of photon radiation and phonon conduction on the fundamental of thermal transmission and the degeneration of heat insulation performance in ceramic thermal barrier coating at elevated temperature will be revealed. For design, characterization and evaluation in super ceramic coating will provide the theory basis, and for the development of a new generation of super ceramic thermal barrier coating will establish the theoretical foundation.
未来推重比12以上航空发动机热障涂层表面温度将接近1250℃以上,高温热辐射作用非常显著, 高温光子辐射与声子传导的相互作用改变陶瓷涂层的导热机理及隔热性能。本项目针对目前最有发展潜力的锆酸盐超高温热障涂层,进行涂层介质中光子辐射与声子传导耦合效应对涂层导热机理及隔热性能作用的物理本质研究,以明确光子辐射与声子传导的耦合作用对涂层高温导热行为及隔热性能的影响机制。采用先进的等离子喷涂物理气相沉积(PS-PVD)技术,制备多种复合设计组织结构涂层,进行高温陶瓷涂层组织状态及结构特征对其高温导热行为、特性及机理的影响规律研究,建立陶瓷涂层高温导热物理模型。揭示未来航空发动机环境,高温热辐射与热传导耦合效应对涂层导热机理、隔热性能的影响机制及高温-长时服役条件下,陶瓷涂层隔热性能的退化机制。为超高温陶瓷涂层设计、表征及评估提供理论依据,为发展新一代超高温热障涂层奠定理论基础。

结项摘要

未来推重比12以上航空发动机热障涂层表面温度将接近1250℃以上,高温热辐射作用非常显著, 高温光子辐射与声子传导的相互作用改变陶瓷涂层的导热机理及隔热性能。本项目通过晶体结构研究、纳米颗粒研究,以及晶体内部点缺陷的设计,探究不同体系热障涂层材料的导热机理及隔热性能,明确微观结构与传热之间联系的物理本质,对热障涂层材料的高温辐射与声子传导传热进行调控,获得最佳的热障涂层候选材料;采用大气等离子喷涂(APS)技术制备的高温防护涂层,研究了高温条件下涂层的组织结构演变行为,以及结构变化对光子辐射和声子传导传热的影响规律,探究了涂层在高温条件下与火山岩灰(CMAS)反应的机理,成功制备了可以阻挡CMAS腐蚀的低热导率涂层,为将来设计超高温高隔热并抗CMAS腐蚀的长寿命热障涂层提供理论和实验指导。.研究了萤石结构La2Ce3O7、Y2O3部分稳定HfO2、多元稀土掺杂稳定HfO2陶瓷的室温至1500 ℃热导率,表明了其结构与光辐射的作用机理,阐明了萤石结构相较于烧绿石结构具有更好地阻光子传热作用的机理;研究了稀土掺杂Gd2Zr2O7和Y3Al5O12热障涂层材料,探讨稀土掺杂对于晶体结构影响机理。利用声子散射理论揭示了稀土掺杂对热障涂层声子传热的影响规律,表明萤石结构对于红外波段较低的透过率导致其具有良好的抗光子辐射的作用,纳米晶相对传统烧结陶瓷具有更低的热导率,通过引入点缺陷,在不改变晶体结构的同时,可以带来强烈的晶格畸变,造成热导率的显著降低。.采用等离子喷涂APS技术制备了单层(Y0.8Gd0.2)3Al5O12 (GYAG)和双层GYAG/YSZ高温防护涂层,对高温陶瓷涂层组织状态及结构特征对其高温导热行为、特性及机理的影响规律研究,阐明了高温-长时服役条件下,陶瓷涂层隔热性能的退化机制,表明涂层中的非晶相可以显著地降低热导率,但高温会使非晶相转变为晶相,隔热性能下降;研究了涂层高温服役性能,以及抗CMAS腐蚀的性能,阐明了热处理制度对微观组织结构、硬度和弹性模量的影响规律,揭示了GYAG涂层抗CMAS下渗的机理,建立了阻止CMAS侵蚀涂层的涂层材料和结构模型。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
The texture evolution behavior and anisotropy of 2A97 Al-Li alloy during recrystallization at elevated temperature
2A97铝锂合金高温再结晶过程中的织构演化行为及各向异性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    rare metals
  • 影响因子:
    8.8
  • 作者:
    Dong WANG;Chong GAO;Hong-Yun LUO;Yong-Hong YANG;Yue MA
  • 通讯作者:
    Yue MA
Microstructure evolution of an EB-PVD NiAl coating and its underlying single crystal superalloy substrate
EB-PVD NiAl 涂层及其底层单晶高温合金基体的微观结构演变
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2016.02.115
  • 发表时间:
    2016-07
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Gong Xueyuan;Peng Hui;Ma Yue;Guo Hongbo;Gong Shengkai
  • 通讯作者:
    Gong Shengkai
Influence of Yb3+ doping on phase stability and thermophysical properties of (Y1-xYbx)3Al5O12 under high temperature
Yb3掺杂对(Y1-xYbx)(3)Al5O12高温物相稳定性和热物性的影响
  • DOI:
    10.1016/j.ceramint.2017.02.150
  • 发表时间:
    2017-06
  • 期刊:
    Ceramics International
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Xue Zhaolu;Ma Yue;Gong Shengkai;Guo Hongbo
  • 通讯作者:
    Guo Hongbo
Evolutions of microstructure and lattice misfit in a gamma '-rich Ni-based superalloy during ultra-high temperature thermal cycle
  • DOI:
    10.1016/j.intermet.2018.05.011
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Intermetallics
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Luo Liang;Ma Yue;Li Shusuo;Pei Yanling;Qin Lu;Gong Shengkai
  • 通讯作者:
    Gong Shengkai
Impermeability of Y3Al5O12 ceramic against molten glassy calcium-magnesium-alumina-silicate
Y3Al5O12陶瓷对熔融玻璃态钙镁铝硅酸盐的抗渗性
  • DOI:
    10.1016/j.cja.2018.02.007
  • 发表时间:
    2018-12
  • 期刊:
    Chinese Journal of Aeronautics
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Zhaolu XUE;Yue MA;Shengkai GONG;Hongbo GUO
  • 通讯作者:
    Hongbo GUO

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其他文献

Ni_3Al-Mo基单晶合金的表面再结晶
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    马岳
Cr-Al-Si和Cr-Al涂层对Ni_3Al-Mo单晶合金抗氧化性能的研究
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  • 期刊:
    2011中国材料研讨会论文摘要集
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  • 通讯作者:
    宫声凯
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  • 期刊:
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  • 通讯作者:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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其他文献

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氧化铪基抗高温CMAS腐蚀防护涂层的几何拓扑仿生结构设计及组织调控
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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